JP2000300078A - 植物生育促進装置 - Google Patents
植物生育促進装置Info
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/14—Measures for saving energy, e.g. in green houses
Landscapes
- Hydroponics (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【課題】 植物の培養土栽培であっても水耕栽培であっ
ても、安価でしかも植物の生育状態に合わせて根に適量
な酸素を供給することができる植物生育促進装置を提供
する。 【解決手段】 培養土12あるいは培養液の表面または
その付近に第一電極18を配置し、培養土12あるいは
培養液の内部であってしかも植物10の根22の下位かそ
の近くに第二電極20を配置する。培養土12あるいは
培養液の外部で、しかも植物10の近くに太陽電池24
を備え、その太陽電池24の陰極に第一電極18を接続
し、その太陽電池24の陽極に第二電極20を接続す
る。太陽電池24に光源26からの光を当てることによ
って、第二電極20から酸素を発生し、その酸素を植物
10の根22に当てることによって植物10の生育を促
進させる。
ても、安価でしかも植物の生育状態に合わせて根に適量
な酸素を供給することができる植物生育促進装置を提供
する。 【解決手段】 培養土12あるいは培養液の表面または
その付近に第一電極18を配置し、培養土12あるいは
培養液の内部であってしかも植物10の根22の下位かそ
の近くに第二電極20を配置する。培養土12あるいは
培養液の外部で、しかも植物10の近くに太陽電池24
を備え、その太陽電池24の陰極に第一電極18を接続
し、その太陽電池24の陽極に第二電極20を接続す
る。太陽電池24に光源26からの光を当てることによ
って、第二電極20から酸素を発生し、その酸素を植物
10の根22に当てることによって植物10の生育を促
進させる。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光量に応じた酸素
量を植物に与えて植物を適正に生育させるための植物生
育促進装置に関する。
量を植物に与えて植物を適正に生育させるための植物生
育促進装置に関する。
【0002】
【従来の技術】植物の生育には、炭酸同化に必要な水と
二酸化炭素の他に、根より吸収する成分として、窒素、
リン、カリウム、カルシウム、マグネシウムの5要素
と、鉄やマンガン等の微量要素と、更に酸素とを必要と
する。従来から、植物の根に酸素を与えることによって
植物の育成が促進されることは知られている。培養土栽
培においては、土中に酸素を積極的に導入することは従
来から行われておらず、根の周囲の土を耕作することで
土中に空間を作り、土中への空気の流入を妨げないよう
にする消極的方法が用いられている。
二酸化炭素の他に、根より吸収する成分として、窒素、
リン、カリウム、カルシウム、マグネシウムの5要素
と、鉄やマンガン等の微量要素と、更に酸素とを必要と
する。従来から、植物の根に酸素を与えることによって
植物の育成が促進されることは知られている。培養土栽
培においては、土中に酸素を積極的に導入することは従
来から行われておらず、根の周囲の土を耕作することで
土中に空間を作り、土中への空気の流入を妨げないよう
にする消極的方法が用いられている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】これに対して水耕栽培
においては、根に酸素を供給する方法としては、ポンプ
によって栽培液中に積極的に空気を送り込んで、空気の
泡を根に接触させる方法や、空中噴霧等によって培養液
中に酸素を溶解させる方法のように、根に酸素を与える
方法が幾つか知られている。このように、水耕栽培では
根に積極的に酸素を与える方法が知られていたが、いず
れも植物の生育状態に合わせて酸素供給量を制御しなけ
ればならず、酸素供給量の制御機構や制御回路が必要と
なり、コスト高になる欠点があった。
においては、根に酸素を供給する方法としては、ポンプ
によって栽培液中に積極的に空気を送り込んで、空気の
泡を根に接触させる方法や、空中噴霧等によって培養液
中に酸素を溶解させる方法のように、根に酸素を与える
方法が幾つか知られている。このように、水耕栽培では
根に積極的に酸素を与える方法が知られていたが、いず
れも植物の生育状態に合わせて酸素供給量を制御しなけ
ればならず、酸素供給量の制御機構や制御回路が必要と
なり、コスト高になる欠点があった。
【0004】本発明は上記の点に鑑みてなされたもの
で、植物の培養土栽培であっても水耕栽培であっても、
安価でしかも植物の生育状態に合わせて根に適量な酸素
を供給することができる植物生育促進装置を提供するこ
とを目的とするものである。
で、植物の培養土栽培であっても水耕栽培であっても、
安価でしかも植物の生育状態に合わせて根に適量な酸素
を供給することができる植物生育促進装置を提供するこ
とを目的とするものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明の植物生育促進装置は、植物栽培の培養土ある
いは水耕栽培の培養液の外部に太陽電池を備え、植物栽
培の培養土あるいは水耕栽培の培養液の表面またはその
付近に前記太陽電池の陰極と接続する第一電極を備え、
植物栽培の培養土あるいは水耕栽培の培養液の内部に前
記太陽電池の陽極と接続する第二電極を備えるものであ
る。
に本発明の植物生育促進装置は、植物栽培の培養土ある
いは水耕栽培の培養液の外部に太陽電池を備え、植物栽
培の培養土あるいは水耕栽培の培養液の表面またはその
付近に前記太陽電池の陰極と接続する第一電極を備え、
植物栽培の培養土あるいは水耕栽培の培養液の内部に前
記太陽電池の陽極と接続する第二電極を備えるものであ
る。
【0006】
【発明の実施の形態】次に本発明を図面に基づいて説明
する。図1は本発明の植物生育促進装置の一実施形態を
示す断面図である。図1は、培養土12で植物10を生
育する状態を示すものである。図2は本発明の植物生育
促進装置の他の実施形態を示す断面図である。図2は、
水耕栽培用液槽14内の培養液16で植物10を生育す
る状態を示すものである。本発明は、培養土12でも培
養液16でも同じ構成となるので、以下、図1と図2と
を合わせて説明する。
する。図1は本発明の植物生育促進装置の一実施形態を
示す断面図である。図1は、培養土12で植物10を生
育する状態を示すものである。図2は本発明の植物生育
促進装置の他の実施形態を示す断面図である。図2は、
水耕栽培用液槽14内の培養液16で植物10を生育す
る状態を示すものである。本発明は、培養土12でも培
養液16でも同じ構成となるので、以下、図1と図2と
を合わせて説明する。
【0007】培養土12あるいは培養液16の表面に第
一電極18を配置し、培養土12あるいは培養液16の
内部(第一電極18より下位に)に第二電極20を配置
する。第一電極18は、電流の導通を妨げない限り、培
養土12あるいは培養液16の表面またはその付近に配
置する。第二電極20は、根22より下位かあるいは根
22の付近に配置するのが望ましく、植物10によって
根22の伸び方や形状が異なるため、植物10の種類に
応じて設置深さやその形状を決める。
一電極18を配置し、培養土12あるいは培養液16の
内部(第一電極18より下位に)に第二電極20を配置
する。第一電極18は、電流の導通を妨げない限り、培
養土12あるいは培養液16の表面またはその付近に配
置する。第二電極20は、根22より下位かあるいは根
22の付近に配置するのが望ましく、植物10によって
根22の伸び方や形状が異なるため、植物10の種類に
応じて設置深さやその形状を決める。
【0008】第二電極20の形状としては、図3に示す
ような複数の平行な直線状のものや、図4に示すような
網状のものや、図5に示すような波状のもの等、種々の
形状のものを使用することが考えられる。図3乃至図5
は、第二電極20の正面形状を示したが、この形状は平
面形状を示すものであっても良い。第一電極18や第二
電極20の素材は、特に限定はしないが、導電性が優
れ、酸化、腐食しにくい物質、例えば炭素繊維や炭素棒
を用いるのが望ましい。
ような複数の平行な直線状のものや、図4に示すような
網状のものや、図5に示すような波状のもの等、種々の
形状のものを使用することが考えられる。図3乃至図5
は、第二電極20の正面形状を示したが、この形状は平
面形状を示すものであっても良い。第一電極18や第二
電極20の素材は、特に限定はしないが、導電性が優
れ、酸化、腐食しにくい物質、例えば炭素繊維や炭素棒
を用いるのが望ましい。
【0009】培養土12あるいは培養液16の外部でし
かも植物10の近くに太陽電池24を備え、その太陽電
池24の陰極に第一電極18を接続し、その太陽電池2
4の陽極に第二電極20を接続する。太陽電池24と第
一電極18並びに第二電極20とを接続することによっ
て、太陽電池24と、第二電極20と、培養土12の中
に含まれる水あるいは培養液16と、第一電極18とを
連絡する回路が形成される。
かも植物10の近くに太陽電池24を備え、その太陽電
池24の陰極に第一電極18を接続し、その太陽電池2
4の陽極に第二電極20を接続する。太陽電池24と第
一電極18並びに第二電極20とを接続することによっ
て、太陽電池24と、第二電極20と、培養土12の中
に含まれる水あるいは培養液16と、第一電極18とを
連絡する回路が形成される。
【0010】太陽電池24に、太陽や電灯等の光源26
の光が当たると、培養土12の場合はその中に含まれる
水に、培養液16の場合はその水に電流が流れ、培養土
12の中に含まれる水や培養液16の水が電気分解され
る。この結果、陰極と接続する第一電極18に水素が発
生し、陽極と接続する第二電極20に酸素が発生する。
培養土12や培養液16の表面またはその付近に備えた
第一電極18に発生する水素は、そのまま大気中に拡散
し、培養土12の内部に影響を及ぼさない。第二電極2
0に発生した酸素は、培養土12や培養液16の内部を
拡散しながら上昇する。第二電極20は植物10の根2
2の下方か根22の近辺に配置するので、第二電極20
に発生した酸素は、根22に接触して必要な量だけ根2
2に吸収される。このように本発明では、第二電極20
によって発生する酸素を培養土12や培養液16の内部
の植物10の根22に供給するので、植物10の生育を
促進させることができる。
の光が当たると、培養土12の場合はその中に含まれる
水に、培養液16の場合はその水に電流が流れ、培養土
12の中に含まれる水や培養液16の水が電気分解され
る。この結果、陰極と接続する第一電極18に水素が発
生し、陽極と接続する第二電極20に酸素が発生する。
培養土12や培養液16の表面またはその付近に備えた
第一電極18に発生する水素は、そのまま大気中に拡散
し、培養土12の内部に影響を及ぼさない。第二電極2
0に発生した酸素は、培養土12や培養液16の内部を
拡散しながら上昇する。第二電極20は植物10の根2
2の下方か根22の近辺に配置するので、第二電極20
に発生した酸素は、根22に接触して必要な量だけ根2
2に吸収される。このように本発明では、第二電極20
によって発生する酸素を培養土12や培養液16の内部
の植物10の根22に供給するので、植物10の生育を
促進させることができる。
【0011】本発明の最大の特長は、太陽電池24に当
てられる光源26からの光の量に応じて、根22に供給
される酸素量が自動的に調節される点である。植物10
の炭酸同化作用のエネルギー源は葉緑素が吸収する光で
あり、炭酸同化作用は所定の光の強さの範囲内では光の
強さに比例して増加または減少する。このことから、根
22が必要とする酸素量も、光の量即ち光の強さにほぼ
比例して増減するものである。太陽電池24において
も、その発電量はそれに照射される光の強さにほぼ比例
して増減し、その増減がそのまま電流の増減に変換され
る。従って、第二電極20から発生する酸素量は、そこ
を流れる電流に比例して増減する。
てられる光源26からの光の量に応じて、根22に供給
される酸素量が自動的に調節される点である。植物10
の炭酸同化作用のエネルギー源は葉緑素が吸収する光で
あり、炭酸同化作用は所定の光の強さの範囲内では光の
強さに比例して増加または減少する。このことから、根
22が必要とする酸素量も、光の量即ち光の強さにほぼ
比例して増減するものである。太陽電池24において
も、その発電量はそれに照射される光の強さにほぼ比例
して増減し、その増減がそのまま電流の増減に変換され
る。従って、第二電極20から発生する酸素量は、そこ
を流れる電流に比例して増減する。
【0012】この結果、光源26の光の強さの増減の変
化に応じて、根22が必要とする酸素量が増減し、第二
電極20から発生する酸素量も増減する。即ち、根22
が必要とする酸素量と、第二電極20から発生する酸素
量とは、共に光の強さにほぼ比例して増減する。これに
よって、光量が多く成長が早い時は、自動的に酸素の発
生量が多くなり、光量が少なく成長が遅い時は、自動的
に酸素の発生量が少なくなる。なお、ある限度以下の光
量になった場合は、酸素の発生が停止する。
化に応じて、根22が必要とする酸素量が増減し、第二
電極20から発生する酸素量も増減する。即ち、根22
が必要とする酸素量と、第二電極20から発生する酸素
量とは、共に光の強さにほぼ比例して増減する。これに
よって、光量が多く成長が早い時は、自動的に酸素の発
生量が多くなり、光量が少なく成長が遅い時は、自動的
に酸素の発生量が少なくなる。なお、ある限度以下の光
量になった場合は、酸素の発生が停止する。
【0013】本発明では、根22が必要とする酸素量と
第二電極20から発生する酸素量とが、光の強さにほぼ
比例して増減するので、光源26が太陽光であっても人
工光であっても、別個に制御装置を設ける必要が無い。
培養土12において、中の水分が多すぎる場合には根2
2が腐りやすくなるが、本発明の装置では通電量の増加
によって自動的に酸素発生量も増大し、根腐れを防止す
る。反対に、培養土が乾燥して通電しにくくなれば、水
分不足によって植物の成長は遅れるが、それと同時に酸
素発生量が減少する。即ち、水分の多寡に応じて、植物
の生育に適量な酸素量を供給する。
第二電極20から発生する酸素量とが、光の強さにほぼ
比例して増減するので、光源26が太陽光であっても人
工光であっても、別個に制御装置を設ける必要が無い。
培養土12において、中の水分が多すぎる場合には根2
2が腐りやすくなるが、本発明の装置では通電量の増加
によって自動的に酸素発生量も増大し、根腐れを防止す
る。反対に、培養土が乾燥して通電しにくくなれば、水
分不足によって植物の成長は遅れるが、それと同時に酸
素発生量が減少する。即ち、水分の多寡に応じて、植物
の生育に適量な酸素量を供給する。
【0014】
【発明の効果】以上のように、本発明に係わる植物生育
促進装置によれば、培養土あるいは培養液の中の水分を
電気分解して、陽極側の電極から発生する酸素を植物の
根に与えて、植物の生育を促進させることができる。本
発明では更に、植物に当たる光の量と酸素の発生量とを
比例させて、植物の成長に合わせて酸素の発生量を自動
的に調節することができる。よって、従来必要とした酸
素供給量の制御機構や制御回路を不要とすることができ
る。
促進装置によれば、培養土あるいは培養液の中の水分を
電気分解して、陽極側の電極から発生する酸素を植物の
根に与えて、植物の生育を促進させることができる。本
発明では更に、植物に当たる光の量と酸素の発生量とを
比例させて、植物の成長に合わせて酸素の発生量を自動
的に調節することができる。よって、従来必要とした酸
素供給量の制御機構や制御回路を不要とすることができ
る。
【図1】本発明の植物生育促進装置の一実施形態を示す
断面図である。
断面図である。
【図2】本発明の植物生育促進装置の他の実施形態を示
す断面図である。
す断面図である。
【図3】本発明に使用する第二電極の一例を示す正面図
である。
である。
【図4】本発明に使用する第二電極の他の例を示す正面
図である。
図である。
【図5】本発明に使用する第二電極のその他の例を示す
正面図である。
正面図である。
10 植物 12 培養土 14 水耕栽培用液槽 16 培養液 18 第一電極 20 第二電極 22 根 24 太陽電池 26 光源
Claims (2)
- 【請求項1】 植物栽培の培養土あるいは水耕栽培の培
養液の外部に太陽電池を備え、植物栽培の培養土あるい
は水耕栽培の培養液の表面またはその付近に前記太陽電
池の陰極と接続する第一電極を備え、植物栽培の培養土
あるいは水耕栽培の培養液の内部に前記太陽電池の陽極
と接続する第二電極を備えたことを特徴とする植物生育
促進装置。 - 【請求項2】 前記第二電極を植物の根より下位か根の
付近に備えることを特徴とする請求項一記載の植物生育
促進装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11117611A JP2000300078A (ja) | 1999-04-26 | 1999-04-26 | 植物生育促進装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11117611A JP2000300078A (ja) | 1999-04-26 | 1999-04-26 | 植物生育促進装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000300078A true JP2000300078A (ja) | 2000-10-31 |
Family
ID=14716055
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11117611A Pending JP2000300078A (ja) | 1999-04-26 | 1999-04-26 | 植物生育促進装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000300078A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| WO2023015351A1 (en) * | 2021-08-11 | 2023-02-16 | Grobud Pty Ltd | Device for promoting plant growth |
-
1999
- 1999-04-26 JP JP11117611A patent/JP2000300078A/ja active Pending
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